JP2014095968A - Touch panel device - Google Patents

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敏次 濱谷
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a touch panel device capable of sufficiently determining the presence of a touch and a touch position of a conductor within an area of a display device used together with the touch panel device, even when the display device is not in a rectangular shape.SOLUTION: Sensor electrodes 2to 2are arranged to circle around a reference point 8 in a constant direction. The sensor electrodes 2to 2are each formed to extend in a direction separated from the reference point 8, and to have a wider width as a length of the sensor electrode from the reference point 8 along the constant direction increases.

Description

本発明は、タッチパネル装置に関し、特に、静電容量方式のタッチパネル装置に関する。   The present invention relates to a touch panel device, and more particularly to a capacitive touch panel device.

入力デバイスとして、キーボードやマウス等が多く用いられてきた。しかし、情報処理装置の応用範囲が広がるにつれて、入力デバイスとしてタッチパネル装置も用いられるようになった。   As an input device, a keyboard, a mouse, and the like have been often used. However, as the application range of information processing apparatuses has expanded, touch panel devices have also been used as input devices.

タッチパネル装置は、液晶表示パネル等の表示装置と一体となって用いられる。例えば、タッチパネル装置は、液晶表示パネル等の表示装置の上に設けられたり、液晶表示パネルに組み込まれた態様で形成されたりする。   The touch panel device is used integrally with a display device such as a liquid crystal display panel. For example, the touch panel device is provided on a display device such as a liquid crystal display panel, or is formed in a form incorporated in the liquid crystal display panel.

タッチパネル装置の方式としては、抵抗膜方式、光学方式、静電容量方式、超音波方式、圧力方式等がある。そして、タッチパネル装置の用途に適した方式が採用される。例えば、駅や図書館等の公共施設で固定して用いられるタッチパネル装置では、乱暴に扱っても破損しない方式が採用される。また、車載用ナビゲーションシステムで用いられるタッチパネル装置では、振動に対して耐久性があり、外光によって視認性が損なわれにくい方式が採用される。また、携帯端末では、軽量化・薄型化が容易な方式が採用される。   Examples of the touch panel device include a resistive film method, an optical method, a capacitance method, an ultrasonic method, and a pressure method. A method suitable for the application of the touch panel device is employed. For example, a touch panel device that is fixedly used in a public facility such as a station or a library employs a method that does not break even when handled roughly. In addition, a touch panel device used in an in-vehicle navigation system employs a method that is durable against vibration and that is not easily damaged by external light. In addition, a portable terminal adopts a method that can be easily reduced in weight and thickness.

近年では、スマートフォンの急速な普及により、静電容量方式のタッチパネル装置が急速に普及している。   In recent years, due to the rapid spread of smartphones, capacitive touch panel devices have rapidly spread.

一般に、静電容量方式のタッチパネル装置は、複数のX電極と複数のY電極とを備え、矩形に形成される。そして、X電極を順次、1本ずつ選択し、1本のX電極の選択中に、Y電極を順次選択し、選択した電極の周囲の静電容量の変化によって、指等のタッチ位置を検出する。   In general, a capacitive touch panel device includes a plurality of X electrodes and a plurality of Y electrodes, and is formed in a rectangular shape. Then, the X electrodes are selected one by one, the Y electrodes are sequentially selected during the selection of one X electrode, and the touch position of the finger or the like is detected by the change in the capacitance around the selected electrode. To do.

複数のX電極と複数のY電極とを備え、矩形に形成されたタッチパネル装置は、例えば、特許文献1に記載されている。   A touch panel device including a plurality of X electrodes and a plurality of Y electrodes and formed in a rectangular shape is described in Patent Document 1, for example.

特開2012−84025号公報(図1,図8等)Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-84025 (FIGS. 1, 8, etc.)

パーソナルコンピュータや携帯端末で用いられる液晶表示パネルは矩形であるため、そのような液晶表示パネルとともに用いられるタッチパネル装置も、前述のように矩形に形成されていた。   Since a liquid crystal display panel used in a personal computer or a portable terminal has a rectangular shape, a touch panel device used with such a liquid crystal display panel is also formed in a rectangular shape as described above.

しかし、液晶表示パネルは、省エネ、省スペースの要求に応えるために、パーソナルコンピュータや携帯端末以外にも、種々の用途に用いられるようになった。例えば、車両、オートバイ等のスピードメータやその他各種の計器類に液晶表示パネルが利用されるようになった。そして、そのような用途の広がりとともに、液晶表示パネルの形状も矩形に限られなくなった。例えば、メータ等の計器類に利用される液晶表示パネルの形状は、円形であったり、扇形であったりする。   However, liquid crystal display panels have come to be used for various purposes other than personal computers and portable terminals in order to meet energy saving and space saving requirements. For example, liquid crystal display panels have been used for speedometers for vehicles, motorcycles, and other various instruments. And with the spread of such applications, the shape of the liquid crystal display panel is not limited to a rectangle. For example, the shape of a liquid crystal display panel used for an instrument such as a meter is circular or fan-shaped.

図12は、そのような矩形でない液晶表示パネルと、一般的なタッチパネル装置とを組み合わせた状態を表す模式図である。図12では、円形の液晶表示パネル51と、矩形のタッチパネル装置52とを示している。図12に示す例では、タッチパネル装置52は、X電極X〜Xと、Y電極Y〜Yを有し、X電極とY電極との交差部分におけるタッチの有無を検出する。矩形でない液晶表示パネル51の各位置におけるタッチの有無の検出を可能とするように、液晶表示パネル51よりも大きい矩形のタッチパネル装置52を用いると、タッチパネル装置52は、液晶表示パネル51の領域外におけるタッチの有無の判定も行うことになる。例えば、図12に示す例では、タッチパネル装置52は、X電極XとY電極Yとの交差部分等に関しても、指等のタッチの有無の判定を行う。しかし、そのような箇所は、液晶表示パネル51の領域外である。従って、タッチパネル装置52は、液晶表示パネル51の領域外の、タッチの有無の判定を行う必要がない箇所に関しても、タッチの有無の判定を行うことになる。 FIG. 12 is a schematic diagram showing a state in which such a non-rectangular liquid crystal display panel and a general touch panel device are combined. In FIG. 12, a circular liquid crystal display panel 51 and a rectangular touch panel device 52 are shown. In the example illustrated in FIG. 12, the touch panel device 52 includes X electrodes X 0 to X 3 and Y electrodes Y 0 to Y 5 , and detects the presence / absence of a touch at the intersection of the X electrode and the Y electrode. When the touch panel device 52 having a rectangular shape larger than the liquid crystal display panel 51 is used so that the presence or absence of touch at each position of the liquid crystal display panel 51 that is not rectangular can be detected, the touch panel device 52 is out of the area of the liquid crystal display panel 51. It is also determined whether or not there is a touch. For example, in the example illustrated in FIG. 12, the touch panel device 52 determines whether or not a finger or the like is touched with respect to an intersection of the X electrode X 3 and the Y electrode Y 0 . However, such a place is outside the area of the liquid crystal display panel 51. Therefore, the touch panel device 52 determines whether or not there is a touch even at a location outside the area of the liquid crystal display panel 51 where it is not necessary to determine whether or not there is a touch.

このようなタッチパネル装置52における不要な判定処理をなくすために、タッチパネル装置52全体が液晶表示パネル51の領域内に収まるように、タッチパネル装置52の大きさを定めることが考えられる。しかし、タッチパネル装置52は矩形であるので、その場合、液晶表示パネル51の外縁付近に、タッチパネル装置52と重ならない領域が生じる。すなわち、液晶表示パネル51の外縁付近で、タッチの有無を判定できない領域が生じてしまう。   In order to eliminate such an unnecessary determination process in the touch panel device 52, it is conceivable that the size of the touch panel device 52 is determined so that the entire touch panel device 52 is within the region of the liquid crystal display panel 51. However, since the touch panel device 52 is rectangular, in this case, an area that does not overlap with the touch panel device 52 is generated near the outer edge of the liquid crystal display panel 51. That is, an area in which the presence or absence of a touch cannot be determined occurs near the outer edge of the liquid crystal display panel 51.

このような問題は、表示装置が液晶表示パネル以外の場合にも生じる。   Such a problem also occurs when the display device is not a liquid crystal display panel.

そこで、本発明は、タッチパネル装置とともに用いられる表示装置が矩形でない場合であっても、その表示装置の領域内における導体のタッチの有無やタッチ位置を無駄なく判定することができるタッチパネル装置を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides a touch panel device that can determine the presence / absence of touch of a conductor and the touch position without waste even if the display device used with the touch panel device is not rectangular. For the purpose.

本発明によるタッチパネル装置は、基準点の周りに配置される複数のセンサ電極と、各センサ電極の周囲の静電容量の変化を計測し、静電容量の変化量に基づいて、導体のタッチ位置を判定するタッチ判定手段(例えば、センサIC3)とを備え、各センサ電極は、それぞれ、基準点から遠ざかる方向に向かって延び、基準点からその方向に沿った長さが長くなるほど、幅広になるように形成されていることを特徴とする。   The touch panel device according to the present invention measures a plurality of sensor electrodes arranged around a reference point, changes in capacitance around each sensor electrode, and determines a conductor touch position based on the amount of change in capacitance. Touch determination means (for example, sensor IC3), and each sensor electrode extends in a direction away from the reference point, and becomes wider as the length along the direction from the reference point becomes longer. It is formed as follows.

タッチ判定手段が、周囲の静電容量が変化したセンサ電極に該当する領域内で導体のタッチがあったと判定し、静電容量の変化量が大きいほど、センサ電極が延びている方向に沿って基準点から離れた位置を導体のタッチ位置として判定してもよい。   The touch determination means determines that there is a conductor touch in a region corresponding to the sensor electrode whose surrounding capacitance has changed, and the greater the amount of change in capacitance, the more along the direction in which the sensor electrode extends. A position away from the reference point may be determined as the conductor touch position.

各センサ電極における最も幅広の部分が、タッチの有無の判定対象の導体の接触領域の幅とほぼ等しい構成であってもよい。   The widest part of each sensor electrode may be configured to be approximately equal to the width of the contact region of the conductor to be touched.

各センサ電極の形状は、中心角が共通である略扇形であってもよい。   Each sensor electrode may have a substantially sector shape with a common central angle.

本発明によれば、タッチパネル装置とともに用いられる表示装置が矩形でない場合であっても、その表示装置の領域内における導体のタッチの有無やタッチ位置を無駄なく判定することができる。   According to the present invention, even if the display device used with the touch panel device is not rectangular, it is possible to determine the presence / absence of touch of the conductor and the touch position within the region of the display device without waste.

本発明のタッチパネル装置の例を示す模式的断面図。The typical sectional view showing the example of the touch panel device of the present invention. 各センサ電極の形状および配置の例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example of the shape and arrangement | positioning of each sensor electrode. 導体がタッチパネル装置に接触したときの接触領域とセンサ電極との重複する領域の変化を示す説明図。Explanatory drawing which shows the change of the area | region where a contact area | region and a sensor electrode overlap when a conductor contacts a touch panel apparatus. センサ電極の幅が接触領域に対して広すぎる場合の例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example when the width | variety of a sensor electrode is too wide with respect to a contact region. 本発明のタッチパネル装置の処理経過の例を示すフローチャート。The flowchart which shows the example of process progress of the touchscreen apparatus of this invention. センサ電極と指との間に形成されるキャパシタを示す模式図。The schematic diagram which shows the capacitor formed between a sensor electrode and a finger | toe. 実験で用いたセンサ電極および実験結果を示す説明図。Explanatory drawing which shows the sensor electrode used in experiment, and an experimental result. 表示装置が扇形である場合のセンサ電極の配置例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example of arrangement | positioning of a sensor electrode in case a display apparatus is a fan shape. 一部のセンサ電極の中心角が他のセンサ電極の中心角と異なる場合のセンサ電極の例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example of a sensor electrode in case the center angle of some sensor electrodes differs from the center angle of another sensor electrode. 表示装置が楕円形である場合のセンサ電極の配置例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example of arrangement | positioning of a sensor electrode in case a display apparatus is elliptical. 基準点から、曲がった方向に延びるように形成されたセンサ電極の例を示す説明図。Explanatory drawing which shows the example of the sensor electrode formed so that it might extend in the bent direction from the reference point. 矩形でない液晶表示パネルと、一般的なタッチパネル装置とを組み合わせた状態を表す模式図。The schematic diagram showing the state which combined the liquid crystal display panel which is not a rectangle, and a general touch panel apparatus.

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
図1は、本発明のタッチパネル装置の例を示す模式的断面図である。本発明のタッチパネル装置は、複数のセンサ電極2と、センサIC(Integrated Circuit)3と、カバーガラス4とを備える。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing an example of the touch panel device of the present invention. The touch panel device of the present invention includes a plurality of sensor electrodes 2, a sensor IC (Integrated Circuit) 3, and a cover glass 4.

また、本発明のタッチパネル装置は、表示装置7とともに用いられる。表示装置7は、矩形以外の形状であり、その形状の領域内で表示を行う。以下の説明では、表示装置7が円形であり、円形の領域内で表示を行う場合を例にして説明する。このような表示装置7の例として、円形のメータ表示器が挙げられる。   The touch panel device of the present invention is used together with the display device 7. The display device 7 has a shape other than a rectangle, and performs display within the region of the shape. In the following description, the case where the display device 7 is circular and the display is performed in a circular area will be described as an example. An example of such a display device 7 is a circular meter display.

また、表示装置7は、例えば、液晶表示パネルであるが、液晶表示パネル以外の表示装置であってもよい。   The display device 7 is, for example, a liquid crystal display panel, but may be a display device other than the liquid crystal display panel.

また、図1に示す例では、表示装置7の上層にセンサ電極2およびカバーガラス4を設ける構成としたが、センサ電極2およびカバーガラス4が表示装置7に組み込まれている構成であってもよい。   In the example shown in FIG. 1, the sensor electrode 2 and the cover glass 4 are provided on the upper layer of the display device 7. However, even if the sensor electrode 2 and the cover glass 4 are incorporated in the display device 7. Good.

カバーガラス4は、センサ電極2を保護する。   The cover glass 4 protects the sensor electrode 2.

センサIC3は、個々のセンサ電極2と、それぞれ配線9によって接続される。そして、センサIC3は、各センサ電極2の周囲の静電容量の変化を計測し、静電容量の変化量に基づいて、導体のタッチ位置を判定する。以下の説明では、タッチパネル装置にタッチする導体が指である場合を例にして説明する。   The sensor IC 3 is connected to each sensor electrode 2 by a wiring 9. The sensor IC 3 measures the change in capacitance around each sensor electrode 2 and determines the touch position of the conductor based on the change amount of the capacitance. In the following description, the case where the conductor touching the touch panel device is a finger will be described as an example.

図2は、各センサ電極2の形状および配置の例を示す説明図である。図2では、表示装置7に配置された各センサ電極2をユーザ側から見た状態を示している。図2では、センサ電極2として、16個のセンサ電極2〜2を示している。ただし、センサ電極の数は16個に限定されない。 FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of the shape and arrangement of each sensor electrode 2. In FIG. 2, the state which looked at each sensor electrode 2 arrange | positioned at the display apparatus 7 from the user side is shown. In FIG. 2, 16 sensor electrodes 2 a to 2 p are shown as the sensor electrode 2. However, the number of sensor electrodes is not limited to 16.

各センサ電極2〜2は、基準点8の周りを一定方向(本例では、時計回り方向)に回るように配置されている。 Each of the sensor electrodes 2 a to 2 p is arranged so as to rotate around the reference point 8 in a certain direction (clockwise direction in this example).

基準点8は、例えば、表示装置7の形状(本例では、円)の中心点である。ただし、表示装置7の形状の領域内において、その形状の中心点以外の点を基準点8としてもよい。図2では、表示装置7の形状(円)の中心点を基準点とする場合を例示している。   The reference point 8 is, for example, the center point of the shape of the display device 7 (in this example, a circle). However, a point other than the center point of the shape of the display device 7 may be used as the reference point 8. FIG. 2 illustrates a case where the center point of the shape (circle) of the display device 7 is used as a reference point.

各センサ電極2〜2は、それぞれ、基準点8から遠ざかる方向に向かって延びるように形成されている。例えば、センサ電極2は、遠ざかる方向である図2に示す方向Aに向かって延びるように形成されている。他のセンサ電極2〜2に関しても、延びる方向は方向A(図2参照)とは異なっていても、いずれも、基準点から遠ざかる方向に延びるように形成されている。 Each of the sensor electrodes 2 a to 2 p is formed so as to extend in a direction away from the reference point 8. For example, the sensor electrode 2a is formed to extend in the direction A shown in FIG. For the other sensor electrodes 2 b to 2 p, the extending direction be different from the direction A (see FIG. 2), both are formed so as to extend in a direction away from the reference point.

また、各センサ電極2〜2は、基準点8から延びる方向に沿った長さが長くなるほど、幅広に形成される。例えば、図2に示すセンサ電極2を例にして説明すると、基準点8から、方向A(図2参照)に沿った長さが長くなっている場所ほど、センサ電極2の幅が広く形成されている。すなわち、基準点8に近い場所ほど、センサ電極2の幅は狭く、基準点8から遠い場所ほど、センサ電極2の幅は広い。このようなセンサ電極2の形状として、略扇形の形状が挙げられる。ここでは、センサ電極2を例にして説明したが、他のセンサ電極2〜2に関しても同様である。以下、各センサ電極2〜2が略扇形である場合を例にして説明する。 The sensor electrodes 2 a to 2 p are formed wider as the length along the direction extending from the reference point 8 becomes longer. For example, the sensor electrode 2a shown in FIG. 2 will be described as an example. The width of the sensor electrode 2a increases as the length from the reference point 8 along the direction A (see FIG. 2) increases. Is formed. That is, the closer to the reference point 8, the narrower the sensor electrode 2a is, and the farther from the reference point 8, the wider the sensor electrode 2a . As such a shape of the sensor electrode 2, a substantially fan-shaped shape can be mentioned. Here, the sensor electrodes 2 a has been exemplified, the same for the other sensor electrodes 2 b to 2 p. Hereinafter, the case where each of the sensor electrodes 2 a to 2 p is substantially fan-shaped will be described as an example.

このように各センサ電極2〜2を形成することによって、各センサ電極2〜2を組み合わせた形状を、表示装置7の形状とほぼ同じ形状にできる。 By forming the sensor electrodes 2 a to 2 p in this way, the shape combining the sensor electrodes 2 a to 2 p can be made substantially the same as the shape of the display device 7.

各センサ電極2〜2は電気的に絶縁されている。すなわち、センサ電極同士は離間して配置されている。センサ電極同士が接触していると、センサ電極の周囲の静電容量の変化を計測する際に、計測結果に混ざるノイズが大きくなるので、センサ電極同士は接触させない。また、センサ電極同士の距離を開けすぎると、表示装置7の形状の領域内で、センサ電極が存在しない部分の面積が増加するので、センサ電極2〜2を組み合わせた形状と、表示装置7の形状とがほぼ同じ形状になると言える程度の間隔で、センサ電極同士を離して配置することが好ましい。 Each sensor electrode 2 a to 2 p is electrically insulated. That is, the sensor electrodes are spaced apart. When the sensor electrodes are in contact with each other, noise mixed with the measurement result is increased when measuring the change in capacitance around the sensor electrodes, so that the sensor electrodes are not brought into contact with each other. In addition, if the distance between the sensor electrodes is too large, the area of the portion where the sensor electrode does not exist increases in the region of the shape of the display device 7, so that the shape combining the sensor electrodes 2 a to 2 p and the display device Preferably, the sensor electrodes are spaced apart from each other at an interval that can be said to be approximately the same shape as the shape of 7.

また、全てのセンサ電極2〜2の中心(ここでは、略扇形の中心を意味する。)が基準点8に存在するように、各センサ電極2〜2を形成すると、基準点8付近で多数のセンサ電極が密集することになる。この状態を避けるため、少なくとも1つのセンサ電極2の中心が基準点8に存在していればよい。基準点8近傍での指のタッチの認識率を高める観点からは、基準点8に存在しているセンサ電極2は1つであることが好ましい。図2では、扇形のセンサ電極2の中心が基準点8に存在し、他のセンサ電極2〜2およびセンサ電極2〜2に関しては、扇形の中心近傍に該当する部分が形成されていない場合を例示している。換言すると、複数のセンサ電極2〜2のうち、1つのセンサ電極だけを基準点8に最近接させることが好ましい。 Further, when each sensor electrode 2 a to 2 p is formed so that the center of all the sensor electrodes 2 a to 2 p (here, meaning a substantially fan-shaped center) exists at the reference point 8, the reference point In the vicinity of 8, many sensor electrodes are densely packed. In order to avoid this state, it is sufficient that the center of at least one sensor electrode 2 exists at the reference point 8. From the viewpoint of increasing the finger touch recognition rate in the vicinity of the reference point 8, it is preferable that one sensor electrode 2 exists at the reference point 8. In FIG. 2, the center of the fan-shaped sensor electrode 2 k exists at the reference point 8, and for the other sensor electrodes 2 a to 2 j and the sensor electrodes 2 l to 2 p , a portion corresponding to the vicinity of the fan-shaped center is formed. The case where it is not done is illustrated. In other words, it is preferable that only one sensor electrode of the plurality of sensor electrodes 2 a to 2 p is closest to the reference point 8.

ただし、図2に示す例では、略扇形の全てのセンサ電極2〜2の中心角は、等しい。 However, in the example shown in FIG. 2, the central angles of all the substantially fan-shaped sensor electrodes 2 a to 2 p are equal.

なお、センサ電極2とセンサIC3とを接続させる配線9(図2において図示略。図1参照)は、センサ電極2における基準点8側から引き出されていても、あるいは、センサ電極2における基準点8とは反対側から引き出されていてもよい。省スペースの観点からは、配線9をセンサ電極2における基準点8側から引き出すことが好ましい。また、基準点8側からの配線の引き出しと、基準点8とは反対側からの配線の引き出しとを、センサ電極2の並び順に交互に切り替えてもよい。この場合、各配線の配設の容易性を向上できる。   Note that the wiring 9 (not shown in FIG. 2; see FIG. 1) for connecting the sensor electrode 2 and the sensor IC 3 is drawn from the reference point 8 side of the sensor electrode 2 or the reference point of the sensor electrode 2 8 may be pulled out from the opposite side. From the viewpoint of space saving, it is preferable to draw out the wiring 9 from the reference point 8 side of the sensor electrode 2. Further, the drawing of the wiring from the reference point 8 side and the drawing of the wiring from the side opposite to the reference point 8 may be alternately switched in the arrangement order of the sensor electrodes 2. In this case, the ease of arrangement of each wiring can be improved.

センサIC3(図1参照)は、例えば、個々のセンサ電極2〜2を1つずつ順次、選択する。そして、センサIC3は、選択したセンサ電極の周囲の静電容量の変化を計測する。センサIC3は、選択したセンサ電極の周囲の静電容量が変化していれば、そのセンサ電極に該当する領域内で指(導体)のタッチがあったと判定する。一方、選択したセンサ電極の周囲の静電容量が変化していなければ、センサIC3は、そのセンサ電極に該当する領域内で指のタッチはなかったと判定する。なお、ノイズによる静電容量の変化は、無視してよい。例えば、静電容量の変化量が閾値以下であれば、センサIC3は、静電容量は変化していないとみなしてよい。 For example, the sensor IC 3 (see FIG. 1) sequentially selects the individual sensor electrodes 2 a to 2 p one by one. And sensor IC3 measures the change of the electrostatic capacitance around the selected sensor electrode. If the capacitance around the selected sensor electrode has changed, the sensor IC 3 determines that a finger (conductor) has been touched in the area corresponding to the sensor electrode. On the other hand, if the capacitance around the selected sensor electrode has not changed, the sensor IC 3 determines that there has been no finger touch within the area corresponding to the sensor electrode. Note that the change in capacitance due to noise may be ignored. For example, if the change amount of the capacitance is equal to or less than the threshold value, the sensor IC 3 may consider that the capacitance has not changed.

このように、センサIC3は、周囲の静電容量が変化しているセンサ電極を特定する。このことは、基準点8から見てどの方向に指のタッチがあったかを検出していることを意味する。   As described above, the sensor IC 3 identifies the sensor electrode whose surrounding capacitance has changed. This means that it is detected in which direction the finger touch is seen from the reference point 8.

さらに、センサIC3は、指のタッチがあった方向に関して、基準点8からどれだけ離れた位置に指のタッチがあったかを判定する。具体的には、センサIC3は、選択したセンサ電極の周囲の静電容量が変化したと判定した場合、その静電容量の変化量が大きいほど、そのセンサ電極が延びている方向に沿って基準点から離れた位置を指のタッチ位置として判定する。   Further, the sensor IC 3 determines how far the finger touch is from the reference point 8 with respect to the direction in which the finger touch occurs. Specifically, when the sensor IC 3 determines that the capacitance around the selected sensor electrode has changed, the larger the amount of change in the capacitance, the greater the reference along the direction in which the sensor electrode extends. A position away from the point is determined as a finger touch position.

図3は、タッチの有無の判定対象となる導体(本例では指)がタッチパネル装置に接触したときの接触領域と、本発明におけるセンサ電極との重複する領域の変化を示す説明図である。タッチの有無の判定対象となる導体の接触領域の大きさは、ほぼ一定であるとみなすことができる。以下の説明では、導体の接触領域の大きさは、予め想定された一定の大きさであるものとする。   FIG. 3 is an explanatory diagram showing a change in a region where a conductor (a finger in this example) to be touched or not touches the touch panel device and a region where the sensor electrode in the present invention overlaps. It can be considered that the size of the contact area of the conductor to be determined whether or not there is a touch is substantially constant. In the following description, it is assumed that the size of the contact area of the conductor is a constant size assumed in advance.

図3では、指の接触領域11を破線で示している。そして、指が基準点8に近い場所をタッチした場合を示している。基準点8に近い場所ほどセンサ電極2の幅は狭いので、指が基準点8に近い場所をタッチした場合、指の接触領域11とセンサ電極2とが重複する領域の面積は小さい。   In FIG. 3, the finger contact area 11 is indicated by a broken line. And the case where the finger | toe touches the place near the reference point 8 is shown. Since the sensor electrode 2 is narrower as the location is closer to the reference point 8, the area of the region where the finger contact region 11 and the sensor electrode 2 overlap is smaller when the finger touches the location closer to the reference point 8.

そして、タッチ位置が基準点8から離れるほど、指の接触領域11は図3に示す方向Lに移動する。従って、タッチ位置が基準点8から離れているほど、指の接触領域11とセンサ電極2との重複領域の面積が大きくなる。   As the touch position moves away from the reference point 8, the finger contact area 11 moves in the direction L shown in FIG. Accordingly, the farther the touch position is from the reference point 8, the larger the area of the overlapping area between the finger contact area 11 and the sensor electrode 2.

センサ電極2における静電容量の変化量は、指の接触領域11とセンサ電極2とが重複する領域の面積が大きくなるにつれて大きくなる。従って、センサIC3は、選択したセンサ電極における静電容量が変化したと判定した場合、その静電容量の変化量が大きいほど、そのセンサ電極が延びている方向に沿って基準点から離れた位置を指のタッチ位置として判定することができる。ここで、静電容量の変化量と、基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係は、予めメモリ(図示略)に記憶させておき、センサIC3は、静電容量の変化量の計測値に対応する基準点8からの距離をそのメモリから読み込むことによって、基準点8からのタッチ位置の距離を判定すればよい。   The amount of change in capacitance at the sensor electrode 2 increases as the area of the region where the finger contact region 11 and the sensor electrode 2 overlap increases. Accordingly, when the sensor IC 3 determines that the capacitance of the selected sensor electrode has changed, the position where the sensor electrode 3 extends away from the reference point as the amount of change in the capacitance increases. Can be determined as the touch position of the finger. Here, the correspondence between the amount of change in capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8 is stored in advance in a memory (not shown), and the sensor IC 3 measures the amount of change in capacitance. The distance of the touch position from the reference point 8 may be determined by reading the distance from the reference point 8 corresponding to the value from the memory.

このように、センサIC3は、指のタッチがあった方向に関して、基準点8からどれだけ離れた位置に指のタッチがあったかを判定する。すなわち、本発明では、センサIC3は、基準点8を基準として、タッチ位置の方向および基準点からの距離を判定することによって、指のタッチ位置を特定する。   Thus, the sensor IC 3 determines how far the finger touch is from the reference point 8 with respect to the direction in which the finger is touched. That is, in the present invention, the sensor IC 3 specifies the touch position of the finger by determining the direction of the touch position and the distance from the reference point with reference to the reference point 8.

ただし、センサ電極2の幅が指の接触領域11に対して広すぎると、「タッチ位置が基準点から離れているほど、指の接触領域11とセンサ電極2との重複領域の面積が大きくなる」という関係が保たれなくなる。図4は、センサ電極2の幅が指の接触領域11に対して広すぎる場合の例を示す説明図である。図4に示す例では、タッチ位置が基準点8に比較的近い場所で、指の接触領域11とセンサ電極2との重複領域の面積は最大値に達する。すなわち、タッチ位置が基準点8に比較的近い場所で、重複領域の面積は、指の接触領域11の面積と等しくなり、飽和する。従って、タッチ位置が基準点8からある程度離れると、タッチ位置が基準点8から離れても重複領域の面積は最大値のまま変化しなくなる。そのため、タッチ位置が基準点8からある程度以上離れた場所では、タッチ位置が変化したとしても、静電容量の変化量が一定になる。従って、基準点8からのタッチ位置の距離を正確に判定することが困難になる。また、センサ電極2の幅が指の接触領域11に対して広すぎると、タッチ位置の方位分解能も低下する。   However, if the width of the sensor electrode 2 is too wide with respect to the finger contact area 11, “the more the touch position is away from the reference point, the larger the area of the overlapping area between the finger contact area 11 and the sensor electrode 2 is. Will not be maintained. FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example in which the width of the sensor electrode 2 is too wide with respect to the finger contact area 11. In the example shown in FIG. 4, the area of the overlapping region between the finger contact region 11 and the sensor electrode 2 reaches the maximum value at a place where the touch position is relatively close to the reference point 8. That is, at the place where the touch position is relatively close to the reference point 8, the area of the overlapping region becomes equal to the area of the finger contact region 11 and is saturated. Therefore, when the touch position is away from the reference point 8 to some extent, the area of the overlapping region remains the maximum value even if the touch position is away from the reference point 8. For this reason, when the touch position is away from the reference point 8 to some extent, even if the touch position changes, the amount of change in capacitance is constant. Therefore, it is difficult to accurately determine the distance of the touch position from the reference point 8. Further, if the width of the sensor electrode 2 is too wide with respect to the finger contact area 11, the azimuth resolution of the touch position is also reduced.

従って、予め想定される指の接触領域11の幅に応じて、センサ電極の最大幅を定めておくことが好ましい。例えば、各センサ電極2における最も幅広の部分が指の接触領域11の幅とほぼ等しくなるように、各センサ電極2を形成しておくことが好ましい。   Therefore, it is preferable to determine the maximum width of the sensor electrode in accordance with the width of the finger contact area 11 that is assumed in advance. For example, each sensor electrode 2 is preferably formed so that the widest portion of each sensor electrode 2 is substantially equal to the width of the finger contact region 11.

次に、動作について説明する。
図5は、本発明のタッチパネル装置の処理経過の例を示すフローチャートである。以下の説明では、説明を簡単にするために、センサIC3がセンサ電極2を1つずつ選択する場合を例にして説明する。
Next, the operation will be described.
FIG. 5 is a flowchart showing an example of processing progress of the touch panel device of the present invention. In the following description, in order to simplify the description, a case where the sensor IC 3 selects the sensor electrodes 2 one by one will be described as an example.

まず、センサIC3は、1つのセンサ電極2を選択する(ステップS1)。次に、センサIC3は、選択したセンサ電極2の周囲の静電容量の変化を計測する。そのセンサ電極2の配置領域に指がタッチしていなければ、静電容量は変化しない。この場合(ステップS3のNo)、センサIC3は、選択するセンサ電極2を切り替え(ステップS5)、ステップS2以降の処理を繰り返す。   First, the sensor IC 3 selects one sensor electrode 2 (step S1). Next, the sensor IC 3 measures a change in electrostatic capacitance around the selected sensor electrode 2. If the finger does not touch the arrangement area of the sensor electrode 2, the capacitance does not change. In this case (No in Step S3), the sensor IC 3 switches the sensor electrode 2 to be selected (Step S5), and repeats the processes after Step S2.

また、選択されたセンサ電極2の配置領域に指がタッチしているとする。すると、図6に示すように、選択されたセンサ電極2と指31との間にキャパシタ21が形成される。この結果、センサ電極2の周囲の静電容量が変化する。この場合(ステップS3のYes)、センサIC3は、基準点8から見て、ステップS1で選択したセンサ電極2の配置された方向に指のタッチ位置があると判定する。さらに、センサIC3は、静電容量の変化量に基づいて、基準点8(図2参照)から指のタッチ位置までの距離を判定する(ステップS4)。すなわち、センサIC3は、指のタッチ位置の方向および、基準点8からタッチ位置までの距離を判定する。この結果、指のタッチ位置が特定されることになる。センサIC3は、指のタッチ位置を外部のシステム(上位システム)に出力する。   It is also assumed that the finger touches the selected sensor electrode 2 placement region. Then, a capacitor 21 is formed between the selected sensor electrode 2 and the finger 31 as shown in FIG. As a result, the capacitance around the sensor electrode 2 changes. In this case (Yes in Step S3), the sensor IC 3 determines that the touch position of the finger is in the direction in which the sensor electrode 2 selected in Step S1 is arranged as viewed from the reference point 8. Further, the sensor IC 3 determines the distance from the reference point 8 (see FIG. 2) to the touch position of the finger based on the amount of change in capacitance (step S4). That is, the sensor IC 3 determines the direction of the touch position of the finger and the distance from the reference point 8 to the touch position. As a result, the finger touch position is specified. The sensor IC 3 outputs the finger touch position to an external system (higher system).

その後、センサIC3は、選択するセンサ電極2を切り替え(ステップS5)、ステップS2以降の処理を繰り返す。   Thereafter, the sensor IC 3 switches the sensor electrode 2 to be selected (step S5), and repeats the processing after step S2.

前述のように、各センサ電極2〜2は、基準点8から延びる方向に沿った長さが長くなるほど、幅広に形成される。そして、そのようにセンサ電極2〜2を形成することによって、各センサ電極2〜2を組み合わせた形状を、矩形でない表示装置7の形状とほぼ同じ形状にできる。従って、本発明によれば、表示領域7の外側にまでセンサ電極を配置して、その位置でのタッチの有無を判定することがない。よって、表示装置が矩形でない場合であっても、その表示装置の領域内における導体のタッチの有無やタッチ位置を無駄なく判定することができる。 As described above, the sensor electrodes 2 a to 2 p are formed wider as the length along the direction extending from the reference point 8 becomes longer. Then, by so forming the sensor electrode 2 a to 2 p, the shape combining the sensor electrode 2 a to 2 p, can be substantially the same shape as the shape of the display device 7 is not rectangular. Therefore, according to the present invention, the sensor electrode is not disposed outside the display area 7 and it is not determined whether or not there is a touch at that position. Therefore, even when the display device is not rectangular, the presence / absence of touch of the conductor and the touch position in the region of the display device can be determined without waste.

また、X電極とY電極を設ける一般的な構成とは異なり、本発明では、センサ電極2同士を交差させて配置することはない。そのため、本発明では、マルチタッチの検出も容易に行うことができる。   Further, unlike the general configuration in which the X electrode and the Y electrode are provided, in the present invention, the sensor electrodes 2 are not arranged to intersect each other. Therefore, in the present invention, multi-touch detection can be easily performed.

また、発明者は、タッチ位置が基準点から遠ざかるほど、静電容量の変化量が増加することを実験により確認した。図7は、その実験で用いたセンサ電極および実験結果を示す説明図である。発明者は、図7(a)に示すように、一方の端部が狭く、もう一方の端部が広がったセンサ電極2上にカバーガラスを設けた。そして、図7(a)に示す左側から指のタッチ位置を変化させつつ、指をタッチしたときとタッチしていないときの静電容量の変化量を測定した。その結果を図7(b)に示している。なお、図7(a)では基準点の図示を省略しているが、基準点は、図7(a)に示すセンサ電極の左側の端部近傍に存在する。図7(b)に示す横軸は、タッチ位置の移動距離を示す。図7(b)の縦軸は、指をタッチしたときとタッチしていないときの静電容量の変化量を示す。図7(b)に示す実験結果からも、基準点とタッチ位置との距離が大きくなるほど、静電容量の変化量が増加する傾向があることが確認できた。   In addition, the inventor has confirmed through experiments that the amount of change in capacitance increases as the touch position moves away from the reference point. FIG. 7 is an explanatory diagram showing the sensor electrodes used in the experiment and the experimental results. As shown in FIG. 7A, the inventor provided a cover glass on the sensor electrode 2 having one end narrow and the other end widened. Then, while changing the touch position of the finger from the left side shown in FIG. 7A, the amount of change in capacitance when the finger was touched and when the finger was not touched was measured. The result is shown in FIG. Although the reference point is not shown in FIG. 7A, the reference point exists in the vicinity of the left end of the sensor electrode shown in FIG. The horizontal axis shown in FIG. 7B indicates the movement distance of the touch position. The vertical axis in FIG. 7B indicates the amount of change in capacitance when the finger is touched and when the finger is not touched. From the experimental results shown in FIG. 7B, it was confirmed that the amount of change in capacitance tends to increase as the distance between the reference point and the touch position increases.

次に、本発明の実施形態の変形例について説明する。
上記の実施形態では、センサIC3が、センサ電極2を1つずつ選択し、選択したセンサ電極2に関して静電容量の変化を計測する場合を例にして説明した。センサIC3は、センサ電極2を順次選択するのではなく、静電容量の変化の計測を各センサ電極2に関して同時に行ってもよい。この場合、センサIC3は、隣り合う2つのセンサ電極に関して、同時に静電容量の変化を検出したときに、その2つのセンサ電極の境界方向に指のタッチ位置があると判定してもよい。このように判定を行うことで、指のタッチ位置の方向をより細かく特定することができる。
Next, a modification of the embodiment of the present invention will be described.
In the above embodiment, the case where the sensor IC 3 selects the sensor electrodes 2 one by one and measures the change in capacitance with respect to the selected sensor electrodes 2 has been described as an example. The sensor IC 3 may measure the change in capacitance with respect to each sensor electrode 2 at the same time, instead of sequentially selecting the sensor electrodes 2. In this case, the sensor IC 3 may determine that the touch position of the finger is in the boundary direction between the two sensor electrodes when the change in capacitance is simultaneously detected with respect to the two adjacent sensor electrodes. By performing the determination in this way, the direction of the finger touch position can be specified more precisely.

また、上記の実施形態では、表示装置7が円形である場合を例にして説明したが、表示装置7の形状は円形に限定されない。例えば、表示装置7は、扇形であり、扇形の領域内で表示を行ってもよい。このような表示装置7の例として、扇形のメータ表示器が挙げられる。   In the above embodiment, the case where the display device 7 is circular has been described as an example. However, the shape of the display device 7 is not limited to a circle. For example, the display device 7 has a sector shape, and display may be performed in a sector area. An example of such a display device 7 is a fan-shaped meter display.

図8は、表示装置7が扇形である場合のセンサ電極2の配置例を示す説明図である。図8に示す例において、各センサ電極2は、表示装置7の扇形の形状を一定の中心角で分割した形状になっている。従って、本例において、各センサ電極2も扇形である。また、図8に示す例では、各センサ電極2の中心角は共通である。   FIG. 8 is an explanatory view showing an arrangement example of the sensor electrodes 2 when the display device 7 has a fan shape. In the example shown in FIG. 8, each sensor electrode 2 has a shape obtained by dividing the sector shape of the display device 7 by a certain central angle. Therefore, in this example, each sensor electrode 2 is also fan-shaped. In the example shown in FIG. 8, the center angle of each sensor electrode 2 is common.

図8では、各センサ電極2の中心(ここでは、扇形の中心を意味する。)が基準点8に密集している場合を示しているが、既に説明したように、少なくとも1つのセンサ電極2の中心が基準点8に存在していればよい。   FIG. 8 shows a case where the centers of the sensor electrodes 2 (here, meaning the fan-shaped center) are concentrated at the reference point 8, but as described above, at least one sensor electrode 2 is present. It suffices if the center of is present at the reference point 8.

また、図2や図8に示す例では、略扇形または扇形のセンサ電極の中心角が共通である場合を例示したが、センサ電極の中心角は共通でなくてもよい。一部のセンサ電極の中心角が、他のセンサ電極の中心角と異なる場合のセンサ電極の例を図9に示す。図9では、センサ電極2,2の中心角が、他のセンサ電極2の中心角の1/2である場合を例示している。 In the examples shown in FIGS. 2 and 8, the case where the central angles of the substantially fan-shaped or fan-shaped sensor electrodes are common is illustrated, but the center angles of the sensor electrodes may not be common. FIG. 9 shows an example of sensor electrodes when the central angles of some sensor electrodes are different from the central angles of other sensor electrodes. FIG. 9 illustrates a case where the center angle of the sensor electrodes 2 s and 2 t is ½ of the center angle of the other sensor electrode 2.

ただし、中心角が異なっているセンサ電極同士では、静電容量の変化量と、基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係が異なる。よって、図9に例示する場合には、静電容量の変化量と基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係を示す情報をメモリ(図示略)に予め記憶させておく際に、センサ電極2,2の選択時用の情報と、他のセンサ電極2の選択時用の情報とをそれぞれ用意してメモリに記憶させておく。 However, the sensor electrodes having different center angles have different correspondences between the amount of change in capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8. Accordingly, in the case illustrated in FIG. 9, when information indicating a correspondence relationship between the change amount of the capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8 is stored in a memory (not shown) in advance, Information for selecting the electrodes 2 s and 2 t and information for selecting the other sensor electrodes 2 are prepared and stored in the memory.

また、中心角だけでなく、センサ電極2の形状や大きさが共通でなくてもよい。図10は、表示装置7が楕円形である場合のセンサ電極2の配置例を示す説明図である。図10に示す例では、センサ電極2の形状は1種類ではなく複数種類存在する。このように、本発明のタッチパネル装置は、複数種類の形状のセンサ電極2を備えていてもよい。形状や大きさが異なるセンサ電極同士でも、静電容量の変化量と、基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係は異なる。従って、この場合には、形状や大きさの異なるセンサ電極の種類毎に、静電容量の変化量と基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係を示す情報をメモリ(図示略)に記憶させておけばよい。   In addition to the central angle, the shape and size of the sensor electrode 2 may not be common. FIG. 10 is an explanatory diagram showing an arrangement example of the sensor electrodes 2 when the display device 7 is elliptical. In the example shown in FIG. 10, the sensor electrode 2 has a plurality of shapes instead of one. Thus, the touch panel device of the present invention may include a plurality of types of sensor electrodes 2. Even between sensor electrodes having different shapes and sizes, the correspondence between the amount of change in capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8 is different. Therefore, in this case, for each type of sensor electrode having a different shape and size, information indicating the correspondence between the amount of change in capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8 is stored in a memory (not shown). Just remember.

図9や図10に例示したように、各センサ電極の中心角が共通でなかったり、形状や大きさが共通でなかったりしてもよい。ただし、各センサ電極2が略扇形であり、略扇形の中心角が共通であれば、静電容量の変化量と基準点8からのタッチ位置の距離との対応関係も各センサ電極2で共通化することができる。従って、各センサ電極2が略扇形であり、略扇形の中心角が共通であることが好ましい。   As illustrated in FIGS. 9 and 10, the center angles of the sensor electrodes may not be common, and the shape and size may not be common. However, if each sensor electrode 2 has a substantially sector shape and the center angle of the substantially sector shape is common, the correspondence between the amount of change in capacitance and the distance of the touch position from the reference point 8 is also common to each sensor electrode 2. Can be Therefore, it is preferable that each sensor electrode 2 has a substantially sector shape, and the center angle of the substantially sector shape is common.

また、既に説明したように、本発明において、各センサ電極は、それぞれ、基準点8から遠ざかる方向に向かって延びるように形成されている。ここで、各センサ電極は、図11に例示するように、基準点8から、曲がった方向に延びるように形成されていてもよい。   As already described, in the present invention, each sensor electrode is formed to extend in a direction away from the reference point 8. Here, as illustrated in FIG. 11, each sensor electrode may be formed to extend from the reference point 8 in a bent direction.

本発明は、矩形以外の形状の表示装置とともに用いられるタッチパネル装置に好適に適用される。   The present invention is suitably applied to a touch panel device used with a display device having a shape other than a rectangle.

2 センサ電極
3 センサIC
4 カバーガラス
7 表示装置
2 Sensor electrode 3 Sensor IC
4 Cover glass 7 Display device

Claims (4)

基準点の周りに配置される複数のセンサ電極と、
各センサ電極の周囲の静電容量の変化を計測し、静電容量の変化量に基づいて、導体のタッチ位置を判定するタッチ判定手段とを備え、
各センサ電極は、それぞれ、前記基準点から遠ざかる方向に向かって延び、前記基準点から前記方向に沿った長さが長くなるほど、幅広になるように形成されている
ことを特徴とするタッチパネル装置。
A plurality of sensor electrodes arranged around a reference point;
Touch determination means for measuring a change in capacitance around each sensor electrode and determining the touch position of the conductor based on the change in capacitance,
Each sensor electrode extends in a direction away from the reference point, and is formed so as to be wider as the length along the direction from the reference point is longer.
タッチ判定手段は、周囲の静電容量が変化したセンサ電極に該当する領域内で導体のタッチがあったと判定し、静電容量の変化量が大きいほど、前記センサ電極が延びている方向に沿って基準点から離れた位置を導体のタッチ位置として判定する
請求項1に記載のタッチパネル装置。
The touch determination means determines that there is a conductor touch in a region corresponding to the sensor electrode whose surrounding capacitance has changed, and the larger the amount of change in capacitance, the more the sensor electrode extends along the direction in which the sensor electrode extends. The touch panel device according to claim 1, wherein a position away from the reference point is determined as a conductor touch position.
各センサ電極における最も幅広の部分は、タッチの有無の判定対象の導体の接触領域の幅とほぼ等しい
請求項1または請求項2に記載のタッチパネル装置。
The touch panel device according to claim 1, wherein a widest portion of each sensor electrode is substantially equal to a width of a contact area of a conductor to be touched.
各センサ電極の形状は、中心角が共通である略扇形である
請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載のタッチパネル装置。
The touch panel device according to any one of claims 1 to 3, wherein each sensor electrode has a substantially sector shape with a common central angle.
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